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含Nb氢化锆慢化材料的氢含量和裂纹控制机理研究

摘要第1-8页
Abstract第8-14页
1 绪论第14-38页
   ·研究背景第14-16页
     ·核反应堆电源在航天领域的应用第14-15页
     ·氢化锆在核反应堆电源中的应用第15-16页
   ·慢化材料的研究现状第16-20页
     ·慢化材料的慢化原理和重要作用第16-17页
     ·中子慢化材料的特性参数第17-19页
     ·慢化材料的性能要求第19-20页
   ·氢化锆的基本性质第20-23页
   ·氢化锆制备的研究现状第23-24页
     ·氢化锆的制备方法第23页
     ·氢化锆制备的原材料第23-24页
   ·CALPHAD技术基本理论第24-36页
     ·CALPHAD的发展史第25-26页
     ·CALPHAD基本原理第26页
     ·热力学模型第26-31页
     ·多元系热力学模型的外推第31-34页
     ·相图计算的过程和方法第34-36页
   ·研究的目的和意义第36页
   ·存在的问题和主要研究内容第36-38页
     ·氢化锆慢化材料研制面临的主要问题第36-37页
     ·主要研究内容第37-38页
2 研究和试验方法第38-46页
   ·CALPHAD热力学计算第38页
   ·氢化锆的制备第38-43页
     ·原材料第38-39页
     ·合金的熔炼第39-40页
     ·铸锭处理及成分测定第40-41页
     ·样品的预处理第41-42页
     ·锆合金的氢化及氢化锆的制备第42-43页
   ·锆合金吸氢性能测试第43-44页
   ·氢化锆的性能表征第44-46页
     ·金相组织观察第44页
     ·氢化锆的结构分析第44-45页
     ·氢化锆的形貌分析第45页
     ·氢化锆的热分析第45-46页
3 Zr-H-M热力学数据库的建立第46-68页
   ·引言第46页
   ·数据的收集和整理第46-47页
   ·热力学模型第47-50页
     ·气相第47页
     ·液相第47-48页
     ·固溶体相和化合物相第48-50页
   ·Zr-H-M体系的计算相图第50-52页
   ·H-Nb二元系热力学模型的建立第52-59页
     ·实验数据评估第52-53页
     ·H-Nb二元热力学模型第53-55页
     ·热力学优化和结果第55-59页
   ·Zr-H-Nb三元系热力学模型的建立第59-67页
     ·相图和实验信息评估第59-61页
     ·Zr-H-Nb三元热力学模型第61-63页
     ·热力学优化和结果第63-67页
   ·本章小结第67-68页
4 Zr-Nb合金的吸氢性能研究第68-76页
   ·引言第68-69页
   ·试验结果与讨论第69-72页
     ·温度对合金吸氢性能的影响第69-71页
     ·Nb含量对合金吸氢性能的影响第71-72页
   ·Zr-Nb合金最高吸氢量测试第72-73页
   ·热力学计算分析第73-75页
   ·本章小结第75-76页
5 Nb对氢化锆裂纹形为的影响第76-91页
   ·引言第76页
   ·Zr-Nb合金的氢化第76-77页
   ·试验结果与讨论第77-86页
     ·Nb对氢化锆裂纹产生的影响第77-78页
     ·Nb对氢化锆组成与结构的影响第78-80页
     ·Nb对氢化锆形貌和成分分布的影响第80-85页
     ·Nb的作用第85-86页
   ·不同氢含量1wt.%Nb氢化锆的测试分析第86-89页
     ·Nb在含1wt.%Nb氢化锆中的分布第86-88页
     ·氢含量对含1wt.%Nb氢化锆金相组织的影响第88-89页
   ·本章小结第89-91页
6 无裂纹氢化锆的制备工艺参数研究和机理分析第91-110页
   ·引言第91页
   ·影响氢化锆裂纹形成的因素分析第91-103页
     ·物相的影响第92-94页
     ·温度的影响第94-97页
     ·氢分压和通氢速度的影响第97-100页
     ·其他影响因素第100-103页
   ·影响氢化锆氢含量的因素分析第103-108页
     ·温度的影响第103-106页
     ·原材料的影响第106-108页
     ·其他影响因素第108页
   ·本章小结第108-110页
结论第110-112页
论文创新点第112-113页
展望第113-114页
参考文献第114-125页
攻读博士学位期间取得的学术成果第125-126页
致谢第126-127页
作者简介第127页

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